cakephp-2.4

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    내가 두 테이블을 가지고 '사용자'이처럼 보이는 '게시물': users: - id - username - password ... posts: - id - user_id (foreign key referencing users.id) - text 기본적으로, 사용자가 여러 게시물 (블로그 형 게시물)가 있습니다. 이제 로그인 한 사용자로 새

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    취미 프로젝트가 형식을 잡기 시작했는데 알아 내려고하는 한 가지가 있습니다. 다중 검색 상자입니다. Facebook의 검색 기능을 생각해보십시오 : 입력을 시작하면 검색 상자는 친구, 회사 페이지, 게임, 그룹 등을 검색하여 가장 좋은 추측을 제시합니다. 내 사이트의 맥락에서 검색을 동시에 수행하려는 여러 테이블이 있지만 각 테이블에 대한 최상의 제안을 제

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    나는 Croogo를 설치하고 일부 페이지 (노드)를 모두 설정했습니다. 그러나 사용자를 볼 페이지가 어디인지 생각해 낼 수 없습니다. 링크는 http://localhost/user/username 입니다. 그러나 노드 파일이나 컨트롤러에 해당하는보기가 없습니다.

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    CakePHP 2.4에서는 뷰 쿼리 문자열을 사용자 지정 URL 쿼리 문자열로 안전하게 전달하려면 어떻게해야합니까? 기본적으로 posts/map?param1=1¶m2=2에서보기를 방문하면 /posts/points.json?param1=1¶m2=2을 반향시킬보기가 필요합니다. 편집 : HtmlHelper munging에 대한 해킹 방법 으로 &

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    내 페이지 (CakePHP 2.4)에서 사용자가 로그인하지 않은 상태에서 Ajax 요청이있을 때 기능을 추가 한 다음 401 Unauthorized HTTP 오류를 발생시켜 Ajax가 catch 할 수있게했습니다. 그것이 로그인으로 리디렉션해야한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 문제는 ErrorHandler를가 그것을 잡을하지 않는다는 것입니다, 그리고 U

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    저는 CakePHP 2.4.4를 사용하여 내 앱의 대화 형 웹 파트를 작성했으며 매우 잘 진행되고 있습니다. CakePHP는 굉장합니다. 현재 일부 백그라운드 프로세스를 지원하고 있습니다. 콘솔과 셸은 모델에 액세스 할 때 콘솔과 셸을 사용하는 방법 인 것 같습니다. 코드를 작성하고 작동 시키지만 모델에 사용하는 로그와 동일한 로그에 쓰려고합니다. 모델에서

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    로그인 후 사용자 유형 admin을 한 페이지로, 사용자 유형 멤버를 다른 페이지로 리디렉션하고 싶습니다. 방법?

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    CakePHP 문서는 FormHelper :: radio()를 사용할 때 값을 이스케이프 처리하지 않습니다. 사실 (cakephp 2.4에서는) escape = true를 설정하려고 시도하는 것처럼 보이지 않습니다. 아무 효과가 없습니다. 수동으로 옵션을 이스케이프하는 것보다 더 좋은 방법이 있습니까?

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    데이터를 검색 할 때 대부분의 모델을 준수해야하는 조건이 있습니다. 이 조건은 사용자가 로그인되는 회사의 ID가됩니다. 예를 들어 그래서 모든 정보 (1) 표시해야합니다 COMPANY_ID에 관한,의는 회사 ID가 1 인 가정 해 봅시다. 모델에 기본 조건을 어떻게 설정합니까?

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    현재 파일을 처리하고 파일 조작을 테스트하기 위해 vsfStream을 사용하려는 이미지 모델에 대한 테스트를 만들고 있습니다. 내 테스트에서 vsfClass를 인식하지 못하는 것 같습니다. vsfStream 라이브러리/응용 프로그램/공급 업체에 vsfStream입니다 다음과 같이 내 ImageTest.php 파일은 다음과 같습니다 클래스 'vfsStream